DEVELOPMENT OF A MODIFIED CYCLIC IMS PLATFORM FOR ENHANCED BIOMOLECULE CHARACTERIZATION
Postery | 2026 | Waters | ASMSInstrumentace
Ionová mobilitní hmotnostní spektrometrie (cIMS-MS) se stala klíčovou technologií pro charakterizaci velkých biomolekul díky schopnosti zachovat natívní konformace, provádět elektronově podpořené štěpení (ECD), povrchové indukované disociace (SID) a vysoce citlivé bottom-up i intact analýzy. Zlepšení citlivosti, selektivity a odstraňování nespecifických aduktů přímo zvyšuje informační hodnotu spekter a umožňuje detailnější strukturální a sekvenční analýzy protéinů, komplexů a peptidů. Vývoj hardwarových a softwarových úprav, jako jsou Wideband Enhancement (WBE) a Dynamic Field Declustering (DFD), umožňuje rozšířit aplikační dosah cIMS přístrojů pro moderní bioanalytiku.
Cílem popsaného vývoje bylo zvýšit citlivost a kvalitu dat cIMS-MS pro analýzu biomolekul pomocí dvou hlavních modifikací: 1) Wideband Enhancement — synchronizované řízení pusheru a gatingu k selektivnímu zvýšení duty cycle přes široké m/z a driftové rozmezí; 2) Dynamic Field Declustering — upravená StepWave ion guide se sekcí pro aktivní declustering za účelem lepší desolvace a odstranění aduktů. Dále byla zjednodušena tvorba CIU metod, aby bylo možné rychle generovat CIU datové sady. Studie ukazuje efekt těchto modifikací na modelových systémech (streptavidin, lysozym, ubiquitin, [glu]-fibrinopeptide B, NIST mAb) a demonstruje aplikace v tandem-MS a šetrné natívní analýze.
Popisovaná instrumentace a konfigurace:
Klíčové experimentální poznatky a interpretace:
Praktické přínosy implementovaných úprav:
Možné směry dalšího rozvoje a aplikace:
Modifikace cIMS platformy popsané v práci — Wideband Enhancement a Dynamic Field Declustering — představují praktická a významná vylepšení pro analýzu velkých biomolekul. WBE nabízí cílené zvýšení citlivosti v m/z–drift prostoru až o řád, a DFD efektivně čistí natívní spektra od aduktů a zlepšuje desolvaci. Spolu s vylepšeným CIU workflow tvoří tyto inovace silný nástroj pro detailní strukturální a sekvenční charakterizaci proteinů, komplexů a dalších biologických makromolekul. Optimální využití vyžaduje pečlivé doladění parametrů kvůli kompromisu mezi odstraňováním aduktů a zachováním citlivých natívních interakcí.
LC/MS, LC/MS/MS, LC/TOF, LC/HRMS, Iontová mobilita
ZaměřeníOstatní
VýrobceWaters
Souhrn
Význam tématu
Ionová mobilitní hmotnostní spektrometrie (cIMS-MS) se stala klíčovou technologií pro charakterizaci velkých biomolekul díky schopnosti zachovat natívní konformace, provádět elektronově podpořené štěpení (ECD), povrchové indukované disociace (SID) a vysoce citlivé bottom-up i intact analýzy. Zlepšení citlivosti, selektivity a odstraňování nespecifických aduktů přímo zvyšuje informační hodnotu spekter a umožňuje detailnější strukturální a sekvenční analýzy protéinů, komplexů a peptidů. Vývoj hardwarových a softwarových úprav, jako jsou Wideband Enhancement (WBE) a Dynamic Field Declustering (DFD), umožňuje rozšířit aplikační dosah cIMS přístrojů pro moderní bioanalytiku.
Cíle a přehled studie / článku
Cílem popsaného vývoje bylo zvýšit citlivost a kvalitu dat cIMS-MS pro analýzu biomolekul pomocí dvou hlavních modifikací: 1) Wideband Enhancement — synchronizované řízení pusheru a gatingu k selektivnímu zvýšení duty cycle přes široké m/z a driftové rozmezí; 2) Dynamic Field Declustering — upravená StepWave ion guide se sekcí pro aktivní declustering za účelem lepší desolvace a odstranění aduktů. Dále byla zjednodušena tvorba CIU metod, aby bylo možné rychle generovat CIU datové sady. Studie ukazuje efekt těchto modifikací na modelových systémech (streptavidin, lysozym, ubiquitin, [glu]-fibrinopeptide B, NIST mAb) a demonstruje aplikace v tandem-MS a šetrné natívní analýze.
Použitá metodika a instrumentace
Popisovaná instrumentace a konfigurace:
- Cyclic IMS P20 Mass Spectrometer (Waters) s horní m/z hranicí přes 100 000 a volitelným vysokomassovým kvadrupolem do m/z ~32 000.
- Modifikovaná StepWave Ion Guide s declustering regionem: dvě paralelní deskové elektrody nad a pod ionovým paprskem a řada kruhových elektrod po stranách.
- Pre-IMS ECD buňka pro elektronovou fragmentaci před separací v IMS; kompatibilita s dalšími pre-IMS technikami (CID, SID).
- Wideband Enhancement (WBE): softwarová funkce využívající uživatelskou lookup tabulku definující počáteční a koncové m/z a odpovídající drift časy; synchronizace pusheru s gatingem při výstupu z IMS pro zvýšení duty cycle vybraných iontů.
- Dynamic Field Declustering (DFD): aplikace laditelného čtvercového RF napětí mezi deskami v declustering regionu, která vyvolává oscilace iontů, prodlužuje jejich dráhu a zvyšuje počet kolizí pro lepší desolvaci a odstranění nespecifických aduktů.
- Softwareové rozšíření pro CIU: generátor funkcí pro automatické sestavení kolizních napěťových ramp (start, krok, doba kroku, počet kroků) a automatické vytvoření akviziční tabulky.
Hlavní výsledky a diskuse
Klíčové experimentální poznatky a interpretace:
- Wideband Enhancement (WBE) zvýšilo signál až přibližně 10násobně pro definované oblasti m/z–drift prostoru. To bylo demonstrováno na modelových fragmentech ([glu]-fibrinopeptide B), ECD fragmentech ubiquitinu (zvýšení intenzit c- a z-iontů) a CID fragmentech lysozymu, kde byla možné v rámci jediné akvizice posílit různé populační regiony fragmentů (např. +1 vs +2/+3).
- WBE funguje skrze uživatelsky nastavitelné lookup tabulky, což umožňuje selektivní posílení různých oblastí dat bez kompromisu resolution IMS; je kompatibilní se všemi HD režimy a pre-IMS fragmentacemi. Omezení je nutnost přesného nastavení start/stop parametrů a potenciální bias směrem k preferovaným oblastem spektra.
- Dynamic Field Declustering (DFD) prokázalo výrazné zlepšení v odstranění nespecifických aduktů a zlepšení „čistoty“ natívních spekter. Na příkladu streptavidinu vedlo zvýšení declustering potenciálu ke krokovému odstranění aduktů a zlepšení rozlišení, přičemž při nejvyšších potencích došlo i k disociaci tetrameru (možnost pseudo-MS3 při kombinaci s downstream fragmentací).
- DFD funguje zároveň jako mobilitní nízkoprůchodní filtr: ionty s nízkou mobilitou oscilují a narážejí na desky, čímž se redukuje přenos nestabilních/velmi solvovaných iontů. To má výhodu v odstranění matice, ale vyžaduje pečlivé nastavení při analýze labile konformací.
- Nový CIU workflow zrychluje generování CIU fingerprintů díky automatizovanému sestavení akvizičních funkcí; bylo ukázáno na NIST mAb (+26) s následnou analýzou pomocí CIUSuite2.
Přínosy a praktické využití metody
Praktické přínosy implementovaných úprav:
- Výrazné zlepšení citlivosti pro tandem MS analýzy velkých biomolekul, umožňující detekci slabších fragmentů a zlepšení sekvenční pokrytí, zejména pro nízkou účinnost ECD.
- Možnost selektivní akcelerace signálu v definovaných m/z–drift oblastech bez ztráty IMS rozlišení — užitečné pro komplexní směsi a cílené MS/MS metody.
- DFD poskytuje účinný způsob, jak redukovat non-specifické addukty a zlepšit interpretovatelnost natívních spekter, což usnadňuje identifikaci heterogenity (např. různé N-terminální varianty) a zvyšuje efektivní rozlišovací schopnost.
- Automatizované CIU metody zkracují čas potřebný k vytvoření experimentů a podporují širší nasazení CIU v rutinních pracovních postupech (stability, konformační analýza mAb apod.).
Budoucí trendy a možnosti využití
Možné směry dalšího rozvoje a aplikace:
- Integrace adaptivního WBE: dynamické nastavování enhancement regionů v reálném čase na základě předběžného průzkumu spektra (možnost využití strojového učení pro automatické identifikování oblastí požadujících zvýšení citlivosti).
- Prohloubení pseudo-MS3 workflow: záměrné využití DFD k řízené disociaci komplexů následované cílenou fragmentací (CID/ECD/SID) a sekvenováním velkých podjednotek.
- Rozšíření do top‑down a intact proteomiky: lepší desolvace a citlivost usnadní analýzu velkých proteoform a heterogenních komplexů, včetně virových částic a velkých assemblů.
- Zlepšení tvaryvého a vlnového řízení v DFD: vývoj optimálních forem RF polí pro maximální odvádění aduktů při zachování konformace natívních komplexů.
- Automatizované CIU a integrace s pokročilými softwarovými nástroji pro rychlé vyhodnocení konformačních změn v biopharmaceutické kontrole kvality.
Závěr
Modifikace cIMS platformy popsané v práci — Wideband Enhancement a Dynamic Field Declustering — představují praktická a významná vylepšení pro analýzu velkých biomolekul. WBE nabízí cílené zvýšení citlivosti v m/z–drift prostoru až o řád, a DFD efektivně čistí natívní spektra od aduktů a zlepšuje desolvaci. Spolu s vylepšeným CIU workflow tvoří tyto inovace silný nástroj pro detailní strukturální a sekvenční charakterizaci proteinů, komplexů a dalších biologických makromolekul. Optimální využití vyžaduje pečlivé doladění parametrů kvůli kompromisu mezi odstraňováním aduktů a zachováním citlivých natívních interakcí.
Reference
- McCullough BJ, Cooper-Shepherd DA, Hewitt D, Harker D, Marsden-Edwards E. Development of a modified cyclic IMS platform for enhanced biomolecule characterization. Waters Corporation poster, 2026.
- Waters Corporation. White paper WP660 (uváděné výsledky ECD a WBE v dokumentaci výrobce).
Obsah byl automaticky vytvořen z originálního PDF dokumentu pomocí AI a může obsahovat nepřesnosti.
Podobná PDF
Waters Cyclic IMS P20 Mass Spectrometer
2026|Waters|Brožury a specifikace
Waters Cyclic IMS P20 Mass Spectrometer Insight—revealed, not inferred. Insight— revealed, not inferred Biological systems are inherently complex, and answering today’s research questions requires tools that can reveal that complexity with clarity. The Waters™ Cyclic™ IMS P20 Mass Spectrometer enables…
Klíčová slova
wbe, wbedfd, dfdion, ionmobility, mobilityconformational, conformationaldeclustering, declusteringnative, nativeciu, ciucyclic, cyclicpusher, pusherprotein, proteinconfident, confidentmolecular, molecularactivation, activationelectrodes
Developing a declustering ion guide and Cyclic IMS-enabled Wideband Enhancement for native top-down studies
2026|Waters|Postery
Developing a declustering ion guide and Cyclic IMS-enabled Wideband Enhancement for native top-down studies Isabella A. Jones1, Dale A. Cooper-Shepherd2, Emma Marsden-Edwards2 1University of Birmingham, Birmingham, United Kingdom; 2Waters Corporation, Wilmslow, United Kingdom INTRODUCTION • • • • • •…
Klíčová slova
bacteriorhodopsin, bacteriorhodopsinwbe, wbenative, nativeims, imsdeclustering, declusteringwideband, widebandcyclic, cyclicenhancement, enhancementpackets, packetstop, topdown, downnistmab, nistmabregion, regionduty, dutyhalobacterium
BOOSTING SENSITIVITY IN TOP-DOWN PROTEIN STUDIES USING CYCLIC IMS-ENABLED WIDEBAND ENHANCEMENT
2026|Waters|Postery
BOOSTING SENSITIVITY IN TOP-DOWN PROTEIN STUDIES USING CYCLIC IMS-ENABLED WIDEBAND ENHANCEMENT Catherine Tremblay1, Dale A. Cooper-Shepherd2, Isabella A. Jones2, Emma Marsden-Edwards2 1Waters Corporation, Milford, MA, USA; 2Waters Corporation, Wilmslow, Cheshire, UK • Top-down protein analysis relies on tandem MS (MSMS)…
Klíčová slova
wbe, wbewideband, widebandims, imsubiquitin, ubiquitinenhancement, enhancementanhydrase, anhydrasecarbonic, carbonicfragmentation, fragmentationprotein, proteinsensitivity, sensitivitytop, toppackets, packetsdown, downion, ionmsms
Increasing sensitivity in peptide-level studies; Cyclic ECD product ions
2026|Waters|Postery
Increasing sensitivity in peptide-level studies; Cyclic ECD product ions Dale A. Cooper-Shepherd1, Isabella A. Jones1, Emma Marsden-Edwards1, Ramin Rabbani2 1Waters Corporation, Wilmslow, Cheshire, UK; 2Waters Corporation, Milford, MA, USA IMS-enabled Wideband Enhancement of CID and INTRODUCTION OPTIMIZATION OF CYCLIC IMS…
Klíčová slova
wbe, wbewideband, widebandenhancement, enhancementpeptide, peptidecyclic, cyclicecd, ecdmobility, mobilityedc, edcpusher, pusherion, ionions, ionscid, cidpeptides, peptidessensitivity, sensitivityproduct